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:LuLiF
crystal赤羽 温; 青山 誠; 久保 亮一; 杉山 僚; 小川 奏; 辻 公一; 山川 考一
no journal, ,
低温冷却Yb
:LuLiF
結晶を用いたレーザーダイオード(LD)励起再生増幅器を構築し、波長でのピコ秒マルチmJ動作を確認した。液体窒素温度まで冷却するとYb
:LuLiF
結晶の
偏光では999nmと1024nmでの蛍光断面積が増大し、付近の再吸収が激減するためこれら2つの波長において再生増幅が可能である。実験では波長999nm増幅において最大エネルギー6mJが得られた。増幅光は増幅と同時に利得狭帯域化効果によりパルス圧縮され、増幅光のパルス幅として13.2psが得られた。また1024nm増幅では最大エネルギー及びパルス幅はそれぞれ8.5mJ, 27.4psであった。この再生増幅器では励起LDの集光強度調整により前述2波長の同時発振も可能であり、差周波発生によるテラヘルツ領域での応用も期待される。
桐山 博光; 森 道昭; 大東 出; 中井 善基; 下村 拓也*; 田上 学*; 圷 敦; 近藤 修司; 金沢 修平; 岡田 大; et al.
no journal, ,
レーザー駆動粒子加速などの利用研究を推進するために、光パラメトリックチャープパルス増幅器(OPCPA)と従来のチタンサファイアチャープパルス増幅器を組合せた高強度・高コントラストレーザーシステムの開発を行っている。チタンサファイアレーザー発振器からの8.4fsのパルス光は、パルス拡張器によりそのパルス幅を1nsに伸張される。パルス拡張されたシード光はOPCPA前置増幅器により、高い利得で5mJにまで増幅され、その後、チタンサファイア前置増幅器で280mJ、チタンサファイア主増幅器で2.9Jにまで増幅される。チタンサファイア主増幅器における熱負荷を低減させるために結晶を77Kにまで冷却している。最後にパルス圧縮を行うことにより、19fsのパルス幅で80TWのピークパワーまで得られている。パルス圧縮後、メインパルスの数ps前までの時間領域において7
10
以下の高いコントラストを達成した。
青山 誠; 小川 奏*; 赤羽 温; 辻 公一; 杉山 僚; 河仲 準二*; 西岡 一*; 藤田 雅之*; 山川 考一
no journal, ,
現在開発中のマルチテラワット数サイクル光パラメトリックチャープパルス増幅器の励起光源として出力100-mJ級の半導体レーザー励起液体窒素冷却型Yb:LiYF4チャープパルス増幅システムの設計,仕様及び性能について報告する。